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951.
当前使用的玻璃集热管是一端开口一端封闭的“盲肠式”的集热管。如果按照图1设计成并联的贯通式玻管太阳热水器则。盲肠式。玻管的诸多缺陷,如水垢沉积、管内热水无法利用等一系列问题均不存在且玻管所承受的压力并没有因通水而增加。对大管径玻管之间的距离进行优化设计取其最佳数值,还可获得更好的效果。而且不要小视系统中溢流管尤其是开口朝上的直通溢流管的散热,由于顶水工作取消了溢流管将避免这部份的散热损失而进一步提高热水器的效率。 相似文献
952.
目前我国制冷行业广泛应用的冷水机组测试设备大多数为人工控制水箱混水式,即蒸发器回路的冷水与冷凝回路的热水在水箱或水池内进行混合,使回到蒸发器和冷凝器的水温达到标准测试工况,多余的热量通过冷却搭散发掉。这种传统的设计有很多缺点,首先水箱或水池需要保温措施,而且其占地面积大, 相似文献
953.
气压给水设备广泛应用于生产、生活和消防给水等领域,具有灵活、机动、增压、水质不易被污染、施工周期短、便于自动控制、减弱水锤影响等特点,弥补了高位水箱、水塔、水泵直接供水等给水方式的不足,发展迅速。气压给水设备一般由气压水罐、水泵机组、管路系统、电控系统等组成,补气式气压给水设备还有气体调节控制系统。气压给水设备组成见下图。 相似文献
954.
955.
李令强 《机械工程与自动化》2002,(Z1)
通过对水泵和水箱联合供水系统中水箱工作状态的分析 ,提出水箱有效容积 (不包括消防储量 )应分为水箱调节水量和储备水量两个部分。对储备水量的现值进行了分析 ,给出了水箱有效容积的计算方法 相似文献
956.
957.
搭建了带有新型分水器的储热水箱分层特性测试的实验台,测试并绘制了在水箱初始温度50℃,进水温度20℃,流量1.18 L/min、3.19 L/min、5.20 L/min时,水箱各层温度随时间变化的曲线。结果显示,流量越大,温度曲线突变段的斜率越大,分层破坏越明显。并在热力学第一定律、热力学第二定律的基础上,用体积、能量分析和分析的评价指标对水箱的分层特性进行了研究,结果显示,在流量为1.18 L/min、3.19 L/min、5.20 L/min时的取出效率分别为93.7%、95.7%、96.7%,用能效率分别为98.2%、95.7%、92.3%,三组流量都具有较高的取出效率和用能效率,无量纲时间为0.7时,无量纲分别为13.3%、14.6%、17.6%,大流量相较于小流量分层效果更差。 相似文献
958.
蓄热技术是太阳能光热利用的重要组成部分,而以水作为蓄热介质的中低温蓄热技术是太阳能热利用系统中的关键技术之一。本文设计了一种新型多孔进口均流器,并在初始水温为70℃、进水温度为10℃,不同进口体积流量(1、2、3、4、5、6 L/min)下,应用理查德森数分析法、混合数分析法及填充效率分析法,与直接进水口结构水箱和三层孔板结构水箱的热特性进行对比实验。结果表明:随着进水流量的增加,直接进水口结构水箱和三层孔板结构水箱的填充效率减小,而均流器结构水箱的填充效率先增大后减小。当进口体积流量为6 L/min时,直接进水口结构水箱、三层孔板结构水箱和均流器结构水箱的理查德森数分别为6、4×10~4和4×10~6,填充效率分别为0.534 93、0.584 93和0.814 05,混合数分别为0.531 54, 0.309 23和0.039 71。表明均流器可以更好地降低水箱内冷热水的混合程度,提高水箱的热分层效率。 相似文献
959.
通过实验对比研究了循环加热和一次加热热水时,水箱水温对CO2热泵热水器性能的影响。循环加热工况时,随着水温的升高,压缩机的进、排气压力逐渐升高,功耗增加;气体冷却器的CO2进、出口温度升高,内侧CO2和外侧水的温差逐渐减小,换热量减小;CO2热泵系统的COP下降。一次加热工况时,进水温度一定,系统的各项运行参数稳定,COP基本保持不变。以水温度17℃为例,系统COP在3.5左右,远远高于循环加热的COP。实验结果表明水箱水温对系统的性能有一定影响。根据实验结果提出了水箱结构改进方案,使气冷器入口水温稳定在较低水平,可有效提高系统的性能。 相似文献
960.
本文基于三水合醋酸钠,搭建了一套相变蓄热水箱实验系统,在初始水温为80℃、进水温度为5℃的工况下,测试得到了水箱的热力学特性,并采用填充效率分析法以及火用效率分析法,在进水体积流量分别为1、3、5、7、9 L/min时,分析了相变蓄热水箱的热分层特性。结果表明,当水箱温度为80℃时,普通水箱、相变蓄热球PCM48水箱、相变蓄热球PCM58水箱的热能分别为18. 81、19. 34、19. 07 MJ。进口体积流量相同时,相变蓄热球越靠近水箱进口,水箱的热分层效果越好。随着进水体积流量的增大,分层效果下降。不同水箱的理查森数Ri在t*=0. 5达到最大值,Ri随相变蓄热球位置的降低而减小,PCM48和PCM58在第4层时的Ri分别为7. 569和7. 781,而在第1层时的Ri分别减小为7. 03和7. 145,表明水箱热分层的程度随着相变蓄热球位置的升高而降低。 相似文献